一种燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统的制作方法
本实用新型属于火力发电厂余热利用技术领域,涉及一种燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统。
背景技术:
燃气蒸汽联合循环热电机组,主要以蒸汽形式对外供热,因此相对纯凝式发电厂来说,需要更多的锅炉补给水来维持热力系统正常的水汽循环以及补充对外的供热损失,这对机组补给水处理系统的出力提出了较高的要求。
机组补给水处理系统有化学法(离子交换法)和物理法(膜法)两种,化学法(离子交换法)因树脂再生工艺流程中,产生大量的酸碱废水,对周边环境污染严重,卸酸、卸碱等危险操作也较为频繁。目前,燃气蒸汽联合循环热电机组补给水处理系统大多采用“超滤+反渗透”的膜法处理工艺。反渗透装置的产水量与原水温度有关,原水温度低时,低温原水会使得反渗透膜滤孔变小,膜的通水量减小,导致其产水量下降,废水排放量增加,同时还会造成设备压力上升,对反渗透膜的压力增大,影响到反渗透装置的使用寿命,增加反渗透装置的电耗。采用反渗透方法最佳原水水温为20-25℃,因此需要对进入锅炉补给水处理系统的原水进行加热。
通常的加热方法是设置蒸汽加热器,利用从汽轮机引出的辅助蒸汽直接加热,但这样耗费了可以用来发电的高品质能源。蒸汽直接注入水中加热时,汽水混合时,水击严重、噪音大,整套设备及附近管道振动大。管道、阀门及设备间静密封点经常泄漏,阀门及垫片更换频繁,维修工作量大。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于克服现有技术中存在的上述不足,而提供一种结构简单,设计合理的燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统。
本实用新型所采用的技术方案为:
一种燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统,包括换热器、与所述换热器一次侧进水口相连的循环水来水管、与所述换热器一次侧出水口相连的循环水回水管、与所述换热器二次侧进水口相连的原水来水管和与所述换热器二次侧出水口相连的原水回水管,所述循环水回水管接至冷却塔,所述原水回水管接至反渗透装置;所述循环水来水管和所述循环水回水管之间设置旁路管,所述旁路管上安装电动调节阀,所述原水回水管上安装温度计,所述电动调节阀与所述温度计连锁,控制原水回水温度维持20-25℃。
进一步地,所述换热器为管壳式。
进一步地,所述温度计为热电阻式或热电偶式。
进一步地,所述换热器中,原水与循环水的换热方式采用逆流换热。
本实用新型的有益效果在于:
(1)本实用新型利用燃气热电机组凝汽器出来的循环冷却水的余热加热原水,相比现有的蒸汽加热,可节省大量高品质蒸汽,提高了燃气蒸汽联合循环热电机组运行的经济性。
(2)可避免原先蒸汽加热方式在每次启动时,蒸汽都会携带大量的铁锈水进入补给水系统,以及蒸汽直接注入水中引起振动造成设备损坏,引起的阀门及法兰密封垫片泄漏等问题,减轻运行维护工作量。
(3)循环水被原水吸收热量后,温度降低,从而可降低机力通风冷却塔的负担,节省电量。
附图说明
图1为本实用新型的燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统的示意图;
附图标记:1-原水来水管,2-原水回水管,3-循环水来水管,4-循环水回水管,5-旁路管,6-换热器,7-温度计,8-电动调节阀,9-凝汽器,10-循环水泵,11-冷却塔,12-汽轮机。
具体实施方式
下面结合附图和具体的实施方式对本实用新型的燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统作进一步地详细说明。
如图1所示的燃气蒸汽联合循环热电机组补给水原水加热系统,包括换热器6、与换热器6一次侧进水口相连的循环水来水管3、与换热器6一次侧出水口相连的循环水回水管4、与换热器6二次侧进水口相连的原水来水管1和与换热器6二次侧出水口相连的原水回水管2。循环水来水管3与凝汽器9相连,循环水在凝汽器9中吸热,使来自汽轮机12的乏汽凝结成水。循环水回水管4接至冷却塔11,整个循环水回路通过循环水泵10强制循环。原水回水管2接至反渗透装置,原水回水管2上安装温度计7。循环水来水管3和循环水回水管4之间设置旁路管5,旁路管5上安装电动调节阀8,电动调节阀8与温度计7连锁,通过温度计7反馈的原水回水温度,控制阀门开度,进而控制进入换热器6中的循环水量,使原水回水温度维持在20-25℃。
本实施例中,换热器6采用管壳式,温度计7采用热电阻式或热电偶式。换热器6中,原水与循环水的换热方式采用逆流换热。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书、说明书及其等效物界定。
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